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Big Bang

En cosmología, se entiende por Big Bang,[1][2]​ también llamada la Gran Explosión (término proveniente del astrofísico Fred Hoyle, a modo de burla de la teoría)[3][nota 1]​ y originalmente como Átomo primigenio (término del astrofísico y sacerdote Georges Lemaître),[5]​ el principio del universo, es decir, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. De acuerdo con el modelo cosmológico estándar, el Big Bang tuvo lugar hace unos 13 800 millones de años.[6]

De acuerdo con el modelo del Big Bang, el universo se expandió a partir de un estado extremadamente denso y caliente y continúa expandiéndose hasta el día de hoy.

Pese al nombre, el Big Bang no se refiere a una "explosión" en un espacio ya existente, sino que designa la expansión y creación conjunta de materia, espacio y tiempo, a partir de lo que se conoce como una singularidad, es decir, un punto al que matemáticamente nos podemos acercar más y más, pero sin llegar a él. Para entenderlo, uno debe imaginarse el desarrollo del universo en expansión en sentido temporal inverso retrocediendo hacia el pasado, donde el universo se va haciendo cada vez más pequeño pero la cantidad de materia es la misma, de manera que la densidad va aumentando hasta llegar al punto en el que la densidad de materia y energía se hace infinita y obviamente, superior a la densidad de Planck.[7]​ Esto significa que las ecuaciones fallan porque matemáticamente no es posible tratar números infinitos. Y el proceso no se puede explicar. En este estado, la teoría de la relatividad general carece de validez y para explicar la situación del universo en ese momento habría que recurrir a una teoría, aún desconocida, de gravedad cuántica. De ahí que la física actual no conozca ninguna explicación sobre qué ocurrió «antes» del Big Bang ni del propio Big Bang, ya que no hay tiempo «antes» del inicio del tiempo,[2]​ aunque existen hipótesis al respecto (por ejemplo el modelo cíclico Big Bounce).

Las teorías sobre el Big Bang no describen, en realidad, este hecho en sí, sino la evolución del universo temprano en un rango temporal que abarca desde un tiempo de Planck (aprox. 10−43 segundos) después del Big Bang hasta entre 300 000 y 400 000 años más tarde, cuando ya se empezaban a formar átomos estables y el universo se hizo transparente.[8]​ Después del Big Bang, y esto ya no forma parte de la teoría, el universo sufrió un progresivo enfriamiento y expansión cuyo desarrollo posterior fue determinado por procesos que podemos observar en la física de partículas. Tampoco se sabe a ciencia cierta si el universo seguirá expandiéndose indefinidamente (Big Rip) o bien colapsará debido a la atracción gravitatoria (Big Crunch).[2]

Desde que Georges Lemaître observó por primera vez, en 1927, que un universo en permanente expansión debería remontarse en el tiempo hasta un único punto de origen, los científicos se han basado en su idea de la expansión cósmica. Si bien la comunidad científica una vez estuvo dividida en partidarios de dos teorías diferentes sobre el universo en expansión, la del Big Bang, y la teoría del estado estacionario, defendida por Fred Hoyle, la acumulación de evidencia observacional favorece fuertemente a la primera, que ahora se acepta casi universalmente.[9]

En 1929, a partir del análisis de corrimiento al rojo de las galaxias, Edwin Hubble concluyó que las galaxias se estaban distanciando, lo que es una prueba observacional importante consistente con la hipótesis de un universo en expansión. En 1964 se descubrió la radiación de fondo cósmico de microondas, lo que es también una prueba crucial en favor del modelo del Big Bang, ya que esta teoría predijo la existencia de la radiación de fondo en todo el universo antes de ser descubierta. Más recientemente, las mediciones del corrimiento al rojo de las supernovas indican que la expansión del universo se está acelerando, aceleración atribuida a la energía oscura.[10]​ Las leyes físicas conocidas de la naturaleza pueden utilizarse para calcular las características en detalle del universo del pasado en un estado inicial de extrema densidad y temperatura.[11][12][13]

La teoría del Big Bang es el modelo cosmológico predominante para los períodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala.[14][15][16]​ Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y temperatura y luego se expandió.[17][18]​ Si las leyes conocidas de la física se extrapolan más allá del punto donde son válidas, encontramos una singularidad. Mediciones modernas datan este momento hace aproximadamente 13 800 millones de años, que sería por tanto la edad del universo.[19]​ Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas y más tarde simples átomos. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la gravedad, para formar estrellas y galaxias. A mediados del siglo XX, tres astrofísicos británicos, Stephen Hawking, George F. R. Ellis y Roger Penrose, prestaron atención a la teoría de la relatividad y sus implicaciones respecto a nuestras nociones del tiempo. En 1968 y 1979 publicaron artículos en que extendieron la teoría de la relatividad general de Einstein para incluir las mediciones del tiempo y el espacio.[20][21]​ De acuerdo con sus cálculos, el tiempo y el espacio tuvieron un inicio finito que corresponde al origen de la materia y la energía.

Introducción

 
Imagen proporcionada por el telescopio espacial Hubble del espacio lejano, cuando el universo era más caliente y más concentrado, de acuerdo con la teoría del Big Bang.

La expresión "big bang" proviene del astrofísico inglés Fred Hoyle, uno de los detractores de esta teoría y, a su vez, uno de los principales defensores de la teoría del estado estacionario, quien dijo, para explicar mejor el fenómeno, que el modelo descrito era simplemente un big bang (gran explosión).[3]​ En el inicio del universo ni hubo explosión ni fue grande, pues en rigor surgió de una «singularidad» infinitamente pequeña, seguida de la expansión del propio espacio.[22]​ Recientes ingenios espaciales puestos en órbita (COBE) han conseguido observar evidencias de la expansión primigenia.

La idea central del Big Bang es que la teoría de la relatividad general puede combinarse con las observaciones de isotropía y homogeneidad a gran escala de la distribución de galaxias y los cambios de posición entre ellas, permitiendo extrapolar las condiciones del universo antes o después en el tiempo.

Una consecuencia de todos los modelos de Big Bang es que, en el pasado, el universo tenía una temperatura más alta y mayor densidad y, por tanto, las condiciones del actual son muy diferentes de las condiciones del universo en el pasado. A partir de este modelo, George Gamow en 1948 predecía que habría evidencias de un fenómeno que más tarde sería bautizado como radiación de fondo de microondas.

Historia de su desarrollo teórico

Para llegar al modelo del Big Bang, muchos científicos, con diversos estudios, han ido construyendo el camino que lleva a la génesis de esta explicación. Los trabajos de Alexander Friedman, del año 1922, y de Georges Lemaître, de 1927, utilizaron la teoría de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante. Poco después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble (1889-1953) descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea que se alejaban de nosotros, como si el universo se expandiera constantemente. En 1948, el físico ucraniano nacionalizado estadounidense George Gamow (1904-1968) planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión (big bang). Recientemente, ingenios espaciales puestos en órbita (COBE) han conseguido "oír" los vestigios de esta gigantesca explosión primigenia.

De acuerdo con la teoría, un universo homogéneo e isótropo lleno de materia ordinaria podría expandirse indefinidamente o frenar su expansión lentamente, hasta producir una contracción universal. El fin de esa contracción se conoce con un término contrario al Big Bang: el Big Crunch o 'Gran Colapso' o un Big Rip o Gran Desgarro. Si el universo se encuentra en un punto crítico, puede mantenerse estable ad eternum. Muy recientemente se ha comprobado que actualmente existe una expansión acelerada del universo, hecho no previsto originalmente en la teoría y que ha llevado a la introducción de la hipótesis adicional de la energía oscura, responsable de este fenómeno.

La teoría del Big Bang se desarrolló a partir de observaciones y avances teóricos. Por medio de observaciones, en la década de 1910, el astrónomo estadounidense Vesto Slipher y, después de él, Carl Wilhelm Wirtz, de Estrasburgo, determinaron que la mayor parte de las nebulosas espirales se alejan de la Tierra; pero no llegaron a darse cuenta de las implicaciones cosmológicas de esta observación, ni tampoco del hecho de que las supuestas nebulosas eran en realidad galaxias exteriores a nuestra Vía Láctea.

Además, la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad general (segunda década del siglo XX) no admite soluciones estáticas (es decir, el universo debe estar en expansión o en contracción), resultado que él mismo consideró equivocado, y trató de corregir agregando la constante cosmológica. El primero en aplicar formalmente la relatividad a la cosmología, sin considerar la constante cosmológica, fue Alexander Friedman, cuyas ecuaciones describen el universo Friedman-Lemaître-Robertson-Walker, que puede expandirse o contraerse.

Entre 1927 y 1930, el sacerdote belga Georges Lemaître[5]​ obtuvo independientemente las ecuaciones Friedman-Lemaître-Robertson-Walker y propuso, sobre la base de la recesión de las nebulosas espirales, que el universo se inició con la expansión de un átomo primigenio, lo que más tarde se denominó "Big Bang".

En 1929, Edwin Hubble realizó observaciones que sirvieron de fundamento para comprobar la teoría de Lemaître. Hubble probó que las nebulosas espirales son galaxias y midió sus distancias observando las estrellas variables cefeidas en galaxias distantes. Descubrió que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades (relativas a la Tierra) directamente proporcionales a su distancia. Este hecho se conoce ahora como la ley de Hubble (véase Edwin Hubble: Marinero de las nebulosas, texto escrito por Edward Christianson).

Según el principio cosmológico el alejamiento de las galaxias sugería que el universo está en expansión. Esta idea originó dos hipótesis opuestas. La primera era la teoría Big Bang de Lemaître, apoyada y desarrollada por George Gamow. La segunda posibilidad era el modelo de la teoría del estado estacionario de Fred Hoyle, según la cual se genera nueva materia mientras las galaxias se alejan entre sí. En este modelo, el universo es básicamente el mismo en un momento dado en el tiempo. Durante muchos años hubo un número de adeptos similar para cada teoría.

Con el paso de los años, las evidencias observacionales apoyaron la idea de que el universo evolucionó a partir de un estado denso y caliente. Desde el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, en 1965, esta ha sido considerada la mejor teoría para explicar la evolución del cosmos. Antes de finales de los años sesenta muchos cosmólogos pensaban que la singularidad infinitamente densa del tiempo inicial en el modelo cosmológico de Friedman era una sobreidealización, y que el universo se contraería antes de empezar a expandirse nuevamente. Esta es la teoría de Richard Tolman de un universo oscilante. En la década de 1960 Stephen Hawking y otros demostraron que esta idea no era factible y que la singularidad es un componente esencial de la gravedad de Einstein. Esto llevó a la mayoría de los cosmólogos a aceptar la teoría del Big Bang, según la cual el universo que observamos se inició hace un tiempo finito.

Prácticamente todos los trabajos teóricos actuales en cosmología tratan de ampliar o concretar aspectos de la teoría del Big Bang. Gran parte del trabajo actual en cosmología trata de entender cómo se formaron las galaxias en el contexto del Big Bang, comprender lo que allí ocurrió y cotejar nuevas observaciones con la teoría fundamental.

A finales de la década de 1990 y principios del siglo XXI, se lograron grandes avances en la cosmología del Big Bang como resultado de importantes adelantos en telescopía, en combinación con grandes cantidades de datos satelitales del COBE, el telescopio espacial Hubble y WMAP. Estos datos han permitido a los cosmólogos calcular muchos de los parámetros del Big Bang hasta un nuevo nivel de precisión y han conducido al descubrimiento inesperado de que la expansión del universo está en aceleración.

Visión general

Descripción del Big Bang

 
El universo ilustrado en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal.

Michio Kaku ha señalado cierta paradoja en la denominación "big bang" (gran explosión): en cierto modo no puede haber sido grande ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del espacio-tiempo; habría sido el mismo big bang lo que habría generado las dimensiones desde una singularidad. Y tampoco es exactamente una explosión en el sentido propio del término, ya que no se propagó fuera de sí mismo.

Basándose en medidas de la expansión del universo utilizando observaciones de las supernovas tipo 1a, en función de la variación de la temperatura en diferentes escalas en la radiación de fondo de microondas y en función de la correlación de las galaxias, la edad del universo es de aproximadamente 13,7 ± 0,2 miles de millones de años. Es notable el hecho de que tres mediciones independientes sean conincidentes, por lo que se considera una fuerte evidencia del llamado modelo de concordancia que describe la naturaleza detallada del universo.

El universo en sus primeros momentos estaba lleno homogénea e isótropamente de una energía muy densa y tenía una temperatura y presión concomitantes. Se expandió y se enfrió, experimentando cambios de fase análogos a la condensación del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales.

Aproximadamente 10-35 segundos después del tiempo de Planck un cambio de fase causó que el universo se expandiese de forma exponencial durante un período llamado inflación cósmica. Al terminar la inflación, los componentes materiales del universo quedaron en la forma de un plasma de quarks-gluones, en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en forma relativista. Con el crecimiento en tamaño del universo, la temperatura descendió, y debido a un cambio aún desconocido denominado bariogénesis, los quarks y los gluones se combinaron en bariones tales como el protón y el neutrón, produciendo de alguna manera la asimetría observada actualmente entre la materia y la antimateria. Las temperaturas aún más bajas condujeron a nuevos cambios de fase, que rompieron la simetría, así que les dieron su forma actual a las fuerzas fundamentales de la física y a las partículas elementales. Más tarde protones y neutrones se combinaron para formar los núcleos de deuterio y de helio, en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Al enfriarse el universo la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominar gravitacionalmente sobre la radiación. Pasados 300 000 años los electrones y los núcleos se combinaron para formar los átomos (mayoritariamente de hidrógeno). Por eso, la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Esta es la radiación de fondo de microondas.

Al pasar el tiempo algunas regiones ligeramente más densas de la materia casi uniformemente distribuida crecieron gravitacionalmente, haciéndose más densas, formando nubes, estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente se observan. Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el universo. Los tres tipos posibles se denominan materia oscura fría, materia oscura caliente y materia bariónica. Las mejores medidas disponibles (provenientes del WMAP) muestran que la forma más común de materia en el universo es la materia oscura fría. Los otros dos tipos de materia solo representarían el 20 por ciento de la materia del universo.

El universo actual parece estar dominado por una forma misteriosa de energía conocida como energía oscura. Aproximadamente el 70 por ciento de la densidad de energía del universo actual está en esa forma. Una de las propiedades características de este componente del universo es el hecho de que provoca que la expansión del universo varíe de una relación lineal entre velocidad y distancia, haciendo que el espacio-tiempo se expanda más rápidamente de lo esperado a grandes distancias. La energía oscura toma la forma de una constante cosmológica en las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, pero los detalles de esta ecuación de estado y su relación con el modelo estándar de la física de partículas continúan siendo investigados tanto en el ámbito de la física teórica como por medio de observaciones.

Más misterios aparecen cuando se investiga más cerca del principio, cuando las energías de las partículas eran más altas de lo que ahora se puede estudiar mediante experimentos. No hay ningún modelo físico convincente para el primer 10-33 segundo del universo, antes del cambio de fase que forma parte de la teoría de la gran unificación. En el "primer instante", la teoría gravitacional de Einstein predice una singularidad en donde las densidades son infinitas. Para resolver esta paradoja física, hace falta una teoría de la gravedad cuántica. La comprensión de este período de la historia del universo figura entre los mayores problemas no resueltos de la física.

Base teórica

En su forma actual, la teoría del Big Bang depende de dos suposiciones:

  1. La universalidad de las leyes de la física, en particular de la teoría de la relatividad general
  2. El principio cosmológico

Inicialmente estas ideas fueron tomadas como postulados, pero actualmente se las intenta verificar. La universalidad de las leyes de la física ha sido verificada al nivel de las más grandes constantes físicas, llevando su margen de error hasta el orden de 10-5. La isotropía del universo que define el principio cosmológico ha sido verificada hasta un orden de 10-5. La teoría del Big Bang utiliza el postulado de Weyl para medir sin ambigüedad el tiempo en cualquier momento en el pasado a partir del la época de Planck. Las medidas en este sistema dependen de coordenadas conformales, en las cuales las llamadas distancias codesplazantes y los tiempos conformales permiten no considerar la expansión del universo para las medidas de espacio-tiempo. En ese sistema de coordenadas los objetos que se mueven con el flujo cosmológico mantienen siempre la misma distancia codesplazante y el horizonte o límite del universo se fija por el tiempo codesplazante.

Desde esta perspectiva, el Big Bang no es la explosión y expansión de la materia que se aleja por un universo vacío, sino la extensión del tiempo y el espacio. Su expansión hace que aumente la distancia física entre dos puntos fijos del universo. Sin embargo, cuando los objetos están vinculados entre sí (por ejemplo, a través de una galaxia), no se alejan con la expansión del tiempo y el espacio, porque se supone que las leyes de la física que los gobiernan son uniformes e independientes del espacio métrico. Además, la expansión del universo en la escala local actual es tan pequeña que cualquier dependencia de las leyes de la física en la expansión no sería medible con la tecnología actual.

Evidencias

En general se consideran tres las evidencias empíricas que apoyan la teoría cosmológica del Big Bang. Estas son: la expansión del universo que se expresa en la ley de Hubble y que se puede apreciar en el corrimiento hacia el rojo de las galaxias, las medidas detalladas del fondo cósmico de microondas, y la abundancia de elementos ligeros. Además, la función de correlación de la estructura a gran escala del universo encaja con la teoría del Big Bang.

Expansión expresada en la ley de Hubble

De la observación de galaxias y cuásares lejanos se desprende la idea de que estos objetos experimentan un corrimiento hacia el rojo, lo que quiere decir que la luz que emiten se ha desplazado proporcionalmente hacia longitudes de onda más largas. Esto se comprueba tomando el espectro de los objetos y comparando, después, el patrón espectroscópico de las líneas de emisión o absorción correspondientes a átomos de los elementos que interactúan con la radiación. En este análisis se puede apreciar cierto corrimiento hacia el rojo, lo que se explica por una velocidad recesional correspondiente al efecto Doppler en la radiación. Al representar estas velocidades recesionales frente a las distancias respecto a los objetos, se observa que guardan una relación lineal, conocida como ley de Hubble:

 ,

donde   es la velocidad recesional,   es la distancia al objeto y   es la constante de Hubble, que el satélite WMAP estimó en 71 ± 4 km/s/Mpc.

Radiación cósmica de fondo

 
Imagen de la radiación de fondo de microondas.

Una de las predicciones de la teoría del Big Bang es la existencia de la radiación cósmica de fondo, radiación de fondo de microondas o CMB (Cosmic microwave background). El universo temprano, debido a su alta temperatura, se habría llenado de luz emitida por sus otros componentes. Mientras el universo se enfriaba debido a la expansión, su temperatura habría caído por debajo de 3000 K. Por encima de esta temperatura, los electrones y protones están separados, haciendo el universo opaco a la luz. Por debajo de los 3000 K se forman los átomos, permitiendo el paso de la luz a través del gas del universo. Esto es lo que se conoce como disociación de fotones.

La radiación en este momento habría tenido el espectro del cuerpo negro y habría viajado libremente durante el resto de vida del universo, sufriendo un corrimiento hacia el rojo como consecuencia de la expansión de Hubble. Esto hace variar el espectro del cuerpo negro de 3345 K a un espectro del cuerpo negro con una temperatura mucho menor. La radiación, vista desde cualquier punto del universo, parecerá provenir de todas las direcciones en el espacio.

En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson, mientras desarrollaban una serie de observaciones de diagnóstico con un receptor de microondas propiedad de los Laboratorios Bell, descubrieron la radiación cósmica de fondo. Ello proporcionó una confirmación sustancial de las predicciones generales respecto al CMB —la radiación resultó ser isótropa y constante, con un espectro del cuerpo negro de cerca de 3 K— e inclinó la balanza hacia la hipótesis del Big Bang. Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel por su descubrimiento.

En 1989, la NASA lanzó el COBE (COsmic Background Explorer) y los resultados iniciales, proporcionados en 1990, fueron consistentes con las predicciones generales de la teoría del Big Bang acerca de la CMB. El COBE halló una temperatura residual de 2726 K, y determinó que el CMB era isótropo en torno a una de cada 105 partes. Durante la década de los 90 se investigó más extensamente la anisotropía en el CMB mediante un gran número de experimentos en tierra y, midiendo la distancia angular media (la distancia en el cielo) de las anisotropías, se vio que el universo era geométricamente plano.

A principios de 2003 se dieron a conocer los resultados de la Sonda Wilkinson de Anisotropías del fondo de Microondas (en inglés Wilkinson Microwave Anisotropy Probe o WMAP), mejorando los que hasta entonces eran los valores más precisos de algunos parámetros cosmológicos. (Véase también experimentos sobre el fondo cósmico de microondas). Este satélite también refutó varios modelos inflacionistas específicos, pero los resultados eran constantes con la teoría de la inflación en general.

Abundancia de elementos primordiales

Se puede calcular, usando la teoría del Big Bang, la concentración de helio-4, helio-3, deuterio y litio-7.1 en el universo como proporciones con respecto a la cantidad de hidrógeno normal, H. Todas las abundancias dependen de un solo parámetro: la razón entre fotones y bariones, que por su parte puede calcularse independientemente a partir de la estructura detallada de la radiación cósmica de fondo. Las proporciones predichas (en masa, no volumen) son de cerca de 0,25 para la razón 4He/H, alrededor de 10-3 para 2He/H, y alrededor de 10-4 para 3He/H.

Estas abundancias medidas concuerdan, al menos aproximadamente, con las predichas a partir de un valor determinado de la razón de bariones a fotones, y se considera una prueba sólida en favor del Big Bang, ya que esta teoría es una de las únicas explicaciones para la abundancia relativa de elementos ligeros. Otro modelo que permite deducir la relación actual entre el número de fotones y el número de bariones, en buen acuerdo con los datos experimentales, y solamente en función de las tres constantes universales: la constante de Planck "h", la velocidad de la luz en el vacío "c" y la constante de gravitación "k", es el modelo cosmológico de Ilya Prigogine[cita requerida].

Evolución y distribución galáctica

Las observaciones detalladas de la morfología y estructura de las galaxias y cuásares proporcionan una fuerte evidencia del Big Bang. La combinación de las observaciones con la teoría sugiere que los primeros cuásares y galaxias se formaron alrededor de mil millones de años después del Big Bang, y desde ese momento se han estado formando estructuras más grandes, como los cúmulos de galaxias y los supercúmulos. Las poblaciones de estrellas han ido envejeciendo y evolucionando, de modo que las galaxias lejanas (que se observan tal y como eran en el principio del universo) son muy diferentes a las galaxias cercanas (que se observan en un estado más reciente). Por otro lado, las galaxias formadas hace relativamente poco son muy diferentes de las galaxias que se formaron a distancias similares pero poco después del Big Bang. Estas observaciones son argumentos sólidos en contra de la teoría del estado estacionario. Las observaciones de la formación estelar, la distribución de cuásares y galaxias, y las estructuras más grandes concuerdan con las simulaciones obtenidas sobre la formación de la estructura en el universo a partir del Big Bang, y están ayudando a completar detalles de la teoría.

Otras evidencias

Después de cierta controversia la edad del universo estimada por la expansión Hubble y la CMB (Radiación cósmica de fondo) concuerda en gran medida (es decir, ligeramente más grande) con las edades de las estrellas más viejas, ambas medidas aplicando la teoría de la evolución estelar de los cúmulos globulares y a través de la fecha radiométrica individual en las estrellas de la segunda Población.

Problemas comunes

Históricamente han surgido varios problemas dentro de la teoría del Big Bang. Algunos de ellos solo tienen interés histórico y han sido evitados, ya sea por medio de modificaciones a la teoría o como resultado de observaciones más precisas. Otros aspectos, como el problema de la penumbra en cúspide y el problema de la galaxia enana de materia oscura fría, no se consideran graves, dado que pueden resolverse a través de un perfeccionamiento de la teoría.

Existe un pequeño número de proponentes de cosmologías no estándar que piensan que no hubo un Big Bang. Afirman que las soluciones a los problemas conocidos del Big Bang contienen modificaciones ad hoc y agregados a la teoría. Las partes más atacadas de la teoría incluyen lo concerniente a la materia oscura, la energía oscura y la inflación cósmica. Cada una de estas características del universo ha sido sugerida mediante observaciones de la radiación de fondo de microondas, la estructura a gran escala del cosmos y las supernovas de tipo IA, pero se encuentran en la frontera de la física moderna (ver problemas no resueltos de la física). Si bien los efectos gravitacionales de materia y energía oscuras son bien conocidos de forma observacional y teórica, todavía no han sido incorporados al modelo estándar de la física de partículas de forma aceptable. Estos aspectos de la cosmología estándar siguen sin tener una explicación adecuada, pero la mayoría de los astrónomos y los físicos aceptan que la concordancia entre la teoría del Big Bang y la evidencia observacional es tan cercana que permite establecer con cierta seguridad casi todos los aspectos básicos de la teoría.

Los siguientes son algunos de los problemas y enigmas comunes del Big Bang.

El problema del segundo principio de la termodinámica

El problema del segundo principio de la termodinámica resulta del hecho de que de este principio se deduce que la entropía, el desorden, aumenta si se deja al sistema (el universo) seguir su propio rumbo. Una de las consecuencias de la entropía es el aumento en la proporción entre radiación y materia; por lo tanto, el universo debería terminar en una muerte térmica, una vez que la mayor parte de la materia se convierta en fotones y estos se diluyan en la inmensidad del universo.

Otro problema señalado por Roger Penrose es que la entropía parece haber sido anormalmente pequeña en el estado inicial del universo. Penrose evalúa la probabilidad de un estado inicial en aproximadamente  .[23]​ De acuerdo con Penrose y otros, la teoría cosmológica ordinaria no explica por qué la entropía inicial del universo es tan anormalmente baja y propone la hipótesis de curvatura de Weyl en conexión con ella. De acuerdo con esa hipótesis, una teoría cuántica de la gravedad debería dar una explicación tanto del porqué el universo se inició en un estado de curvatura de Weyl nula y de una entropía tan baja, aunque todavía no se ha logrado una teoría de la gravedad cuántica satisfactoria.

Por otro lado, en la teoría estándar, el estado entrópico anormalmente bajo se considera que es producto de una "gran casualidad" justificada por el principio antrópico, postura que Penrose y otros consideran filosóficamente insatisfactoria.

El problema del horizonte

El problema del horizonte, también llamado problema de la causalidad, resulta del hecho de que la información no puede viajar más rápido que la luz, de manera que dos regiones en el espacio separadas por una distancia mayor que la que recorrería la luz en la edad del universo no pueden estar causalmente conectadas. En este sentido, la isotropía observada de la radiación de fondo de microondas (CMB) resulta problemática, debido a que el tamaño del horizonte de partículas en ese tiempo corresponde a un tamaño de cerca de dos grados en el cielo. Si el universo hubiera tenido la misma historia de expansión desde la época de Planck, no habría mecanismo que pudiera hacer que estas regiones tuvieran la misma temperatura.

Esta aparente inconsistencia se resuelve con la teoría inflacionista, según la cual un campo de energía escalar isótropo domina el universo al transcurrir un tiempo de Planck después de la época de Planck. Durante la inflación el universo sufre una expansión exponencial y regiones que se afectan mutuamente se expanden más allá de sus respectivos horizontes. El principio de incertidumbre de Heisenberg predice que durante la fase inflacionista habrá fluctuaciones primordiales, que se simplificarán hasta la escala cósmica. Estas fluctuaciones sirven de semilla para toda la estructura actual del universo. Al pasar la inflación el universo se expande siguiendo la ley de Hubble y las regiones que estaban demasiado lejos para afectarse mutuamente vuelven al horizonte. Esto explica la isotropía observada de la CMB. La inflación predice que las fluctuaciones primordiales son casi invariantes según la escala y que tienen una distribución normal o gaussiana, lo cual ha sido confirmado con precisión por medidas de la CMB.

En 2003 apareció otra teoría para resolver este problema, la velocidad variante de la luz de João Magueijo, que aunque a la larga contradice la relatividad de Einstein usa su ecuación, incluyendo la constante cosmológica, para resolver el problema de una forma muy eficaz que también ayuda a solucionar el problema de la planitud.

El problema de la planitud

El problema de la planitud (flatness problem en inglés) es un problema observacional que resulta de las consecuencias que la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker tienen para con la geometría del universo (véase Forma del universo). En general se considera que existen tres tipos de geometrías posibles para el universo según su curvatura espacial: geometría elíptica (curvatura positiva), geometría hiperbólica (curvatura negativa) y geometría euclidiana o plana (curvatura nula).

Dicha geometría viene determinada por la cantidad total de densidad de energía del universo (medida mediante el tensor de tensión-energía). Siendo Ω el cociente entre la densidad de energía ρ medida observacionalmente y la densidad crítica ρc, se tiene que para cada geometría las relaciones entre ambos parámetros han de ser :

 

La densidad en el presente es muy cercana a la densidad crítica, o lo que es lo mismo, el universo hoy es espacialmente plano, dentro de una buena aproximación. Sin embargo, las diferencias con respecto a la densidad crítica crecen con el tiempo, luego en el pasado la densidad tuvo que ser aún más cercana a esta. Se ha medido que en los primeros momentos del universo la densidad era diferente a la crítica tan solo en una parte en 1015 (una milbillonésima parte). Cualquier desviación mayor habría conducido a una muerte térmica o un big crunch y el universo no sería como ahora.

Una solución a este problema viene de nuevo de la teoría inflacionaria. Durante el periodo inflacionario el espacio-tiempo se expandió tan rápido que provocó una especie de estiramiento del universo acabando con cualquier curvatura residual que pudiese haber. Así la inflación pudo hacer plano al universo.

Edad de los cúmulos globulares

A mediados de la década de 1990 las observaciones realizadas de los cúmulos globulares parecían no concordar con la teoría del Big Bang. Las simulaciones realizadas por ordenador, de acuerdo con las observaciones de las poblaciones estelares de cúmulos de galaxias, sugirieron una edad de cerca de 15 000 millones de años, lo que entraba en conflicto con la edad del universo, estimada en 13 700 millones de años. El problema quedó resuelto a finales de esa década, cuando las nuevas simulaciones realizadas, que incluían los efectos de la pérdida de masa debida a los vientos estelares, indicaron que los cúmulos globulares eran mucho más jóvenes. Quedan aún en el aire algunas preguntas en cuanto a con qué exactitud se miden las edades de los cúmulos, pero está claro que estos son algunos de los objetos más antiguos del universo.

Monopolos magnéticos

La objeción de los monopolos magnéticos fue propuesta a finales de la década de 1970. Las teorías de la gran unificación predicen defectos topológicos en el espacio que se manifestarían como monopolos magnéticos encontrándose en el espacio con una densidad mucho mayor a la observada. De hecho, hasta ahora no se ha dado con ningún monopolo. Este problema también queda resuelto mediante la inflación cósmica, dado que esta elimina todos los puntos defectuosos del universo observable de la misma forma que conduce la geometría hacia su forma plana. Es posible que aun así pueda haber monopolos pero se ha calculado que apenas si habría uno por cada universo visible, una cantidad ínfima y no observable en todo caso.

Materia oscura

En las diversas observaciones realizadas durante las décadas de 1970 y 80 (sobre todo las de las curvas de rotación de las galaxias) se mostró que no había suficiente materia visible en el universo para explicar la intensidad aparente de las fuerzas gravitacionales que se dan en y entre las galaxias. Esto condujo a la idea de que hasta un 90 % de la materia en el universo no es materia común o bariónica sino materia oscura. Además, la asunción de que el universo estuviera compuesto en su mayor parte por materia común llevó a predicciones que eran fuertemente inconsistentes con las observaciones. En particular, el universo es mucho menos "inhomogéneo" y contiene mucho menos deuterio de lo que se puede considerar sin la presencia de materia oscura. Mientras que la existencia de la materia oscura era inicialmente polémica, ahora es una parte aceptada de la cosmología estándar, debido a las observaciones de las anisotropías en el CMB, dispersión de velocidades de los cúmulos de galaxias, y en las estructuras a gran escala, estudios de las lentes gravitacionales y medidas por medio de rayos x de los cúmulos de galaxias. La materia oscura se ha detectado únicamente a través de su huella gravitacional pues no se ha observado en el laboratorio ninguna partícula que se le pueda corresponder. Sin embargo hay muchos candidatos a materia oscura en física de partículas (como, por ejemplo, las partículas pesadas y neutras de interacción débil o WIMP (weak interactive massive particles), y se están llevando a cabo diversos proyectos para detectarla.

Energía oscura

En la década de 1990, medidas detalladas de la densidad de masa del universo revelaron que esta sumaba en torno al 30 % de la densidad crítica. Puesto que el universo es plano, como indican las medidas del fondo cósmico de microondas, quedaba un 70 % de densidad de energía sin contar. Este misterio aparece ahora conectado con otro: las mediciones independientes de las supernovas de tipo Ia han revelado que la expansión del universo experimenta una aceleración de tipo no lineal, en vez de seguir estrictamente la ley de Hubble. Para explicar esta aceleración, la relatividad general necesita que gran parte del universo consista en un componente energético con gran presión negativa. Se cree que esta energía oscura constituye ese 70 % restante. Su naturaleza sigue siendo uno de los grandes misterios del Big Bang. Los candidatos posibles incluyen una constante cosmológica escalar y una quintaesencia. Actualmente se están realizando observaciones que podrían ayudar a aclarar este punto.

El futuro de acuerdo con la teoría del Big Bang

Antes de las observaciones de la energía oscura, los cosmólogos consideraron dos posibles escenarios para el futuro del universo. Si la densidad de masa del universo se encuentra sobre la densidad crítica, entonces el universo alcanzaría un tamaño máximo y luego comenzaría a colapsarse. Este se haría más denso y más caliente nuevamente, terminando en un estado similar al estado en el cual empezó en un proceso llamado Big Crunch. Por otro lado, si la densidad en el universo es igual o menor a la densidad crítica, la expansión disminuiría su velocidad, pero nunca se detendría. La formación de estrellas cesaría mientras el universo en crecimiento se haría menos denso cada vez. El promedio de la temperatura del universo podría acercarse asintóticamente al cero absoluto (0 K o –273,15 °C). Los agujeros negros se evaporarían por efecto de la radiación de Hawking. La entropía del universo se incrementaría hasta el punto en que ninguna forma de energía podría ser extraída de él, un escenario conocido como muerte térmica. Más aún, si existe la descomposición del protón, proceso por el cual un protón decaería a partículas menos masivas emitiendo radiación en el proceso, entonces todo el hidrógeno, la forma predominante de materia bariónica en el universo actual, desaparecería a muy largo plazo, dejando solo radiación.

Las observaciones modernas de la expansión acelerada implican que cada vez una mayor parte del universo visible en la actualidad quedará más allá de nuestro horizonte de sucesos y fuera de contacto. Se desconoce cuál sería el resultado de este evento. El modelo Lambda-CDM del universo contiene energía oscura en la forma de una constante cosmológica (de alguna manera similar a la que había incluido Einstein en su primera versión de las ecuaciones de campo). Esta teoría sugiere que solo los sistemas mantenidos gravitacionalmente, como las galaxias, se mantendrían juntos, y ellos también estarían sujetos a la muerte térmica a medida que el universo se enfriase y expandiese. Otras explicaciones de la energía oscura-llamadas teorías de la energía fantasma sugieren que los cúmulos de galaxias y finalmente las galaxias mismas se desgarrarán por la eterna expansión del universo, en el llamado Big Rip.

Física especulativa más allá del Big Bang

A pesar de que el modelo del Big Bang se encuentra bien establecido en la cosmología, es probable que se redefina en el futuro. Se tiene muy poco conocimiento sobre el universo más temprano, durante el cual se postula que ocurrió la inflación. También es posible que en esta teoría existan porciones del universo mucho más allá de lo que es observable en principio. En la teoría de la inflación, esto es un requisito: La expansión exponencial ha empujado grandes regiones del espacio más allá de nuestro horizonte observable. Puede ser posible deducir qué ocurrió cuando tengamos un mejor entendimiento de la física a altas energías. Las especulaciones hechas al respecto, por lo general involucran teorías de gravedad cuántica.

Algunas propuestas son:

  • Inflación caótica.
  • Cosmología de branas, incluyendo el modelo ekpirótico, en el cual el Big Bang es el resultado de una colisión entre membranas.
  • Un universo oscilante en el cual el estado primitivo denso y caliente del universo temprano deriva del Big Crunch de un universo similar al nuestro. El universo pudo haber atravesado un número infinito de big bangs y big crunches. El modelo cíclico Big Bounce, en donde el Big Bang es producto del colapso de otro universo[24]​ como una extensión del modelo ekpirótico, es una variación moderna de esa posibilidad.
  • Modelos que incluyen la condición de contorno de Hartle-Hawking, en la cual la totalidad del espacio-tiempo es finito. Algunas posibilidades son compatibles cualitativamente unas con otras. En cada una se encuentran involucradas hipótesis aún no contrastadas.

Interpretaciones filosóficas y religiosas

Existe un gran número de interpretaciones sobre la teoría del Big Bang que son completamente especulativas o extra-científicas desde un punto de filosófico, pero no son hipótesis verificables.[24]​ Algunas de estas ideas tratan de explicar la causa misma del Big Bang (primera causa), y fueron criticadas por algunos filósofos naturalistas por ser solamente nuevas versiones de la creación. Algunas personas creen que la teoría del Big Bang brinda soporte a antiguos enfoques de la creación, como por ejemplo el que se encuentra en el Génesis (ver creacionismo), mientras otros creen que todas las teorías del Big Bang son inconsistentes con las mismas.

El Big Bang como teoría científica no está asociado a ninguna religión. Mientras algunas interpretaciones fundamentalistas de ciertas religiones entran en conflicto con la historia del universo postulada por la teoría del Big Bang, la mayoría de las interpretaciones son liberales. A continuación sigue una lista de varias interpretaciones religiosas de la teoría del Big Bang que son hasta cierto punto compatibles con la propia descripción científica del mismo:

  • Algunos estudiantes del Kabbalah, el deísmo y otras creencias no antropomórficas, concuerdan con la teoría del Big Bang, conectándola por ejemplo con la teoría de la "retracción divina" (tzimtzum) como es explicado por el judío Moisés Maimónides.
  • Algunos musulmanes modernos creen que el Corán hace un paralelo con el Big Bang en su relato sobre la creación: «¿No ven los no creyentes que los cielos y la Tierra fueron unidos en una sola unidad de creación, antes de que nosotros los separásemos a la fuerza? Hemos creado todos los seres vivientes a partir del agua» (capítulo 21, versículo 30). El Corán también parece describir un universo en expansión: «Hemos construido el cielo con poder, y lo estamos expandiendo» (52.47).
  • Algunas ramas teístas del hinduismo, tales como las tradiciones vishnuistas, conciben una teoría de la creación con ejemplos narrados en el tercer canto del Bhagavata Purana (principalmente, en los capítulos 10 y 26), donde se describe un estado primordial que se expande mientras el Gran Vishnú observa, transformándose en el estado activo de la suma total de la materia (prakriti).
  • El budismo posee una concepción del universo en el cual no hay un evento de creación. Sin embargo, no parece que la teoría del Big Bang entrara en conflicto con la misma, ya que existen formas de obtener un universo eterno según el paradigma. Cierto número de populares filósofos zen estuvieron muy interesados, en particular, por el concepto del universo oscilante[cita requerida]. En la escuela o tradición Theravada, en el "Discurso de los impensables" se hace referencia al origen del mundo como un "impensable que no debería ser pensado" ya que pensar en ello llevaría a "la aflicción y la locura".[27]

Véase también

Notas y referencias

Notas
  1. El Big Bang no fue una explosión en el sentido propio del término, ya que no se propagó fuera de sí mismo. El universo se inició como una singularidad infinitesimalmente pequeña y no hubo ningún tipo de explosión en el sentido convencional de la palabra, dado que fue la expansión del propio espacio lo que apartaba la materia entre sí.[4]
Referencias
  1. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. «big bang». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 2 de febrero de 2020. 
  2. «Big Bang - Encyclopaedia Herder». encyclopaedia.herdereditorial.com. Consultado el 4 de abril de 2021. 
  3. BBC News, ed. (22 de agosto de 2001). «'Big bang' astronomer dies». desde el original el 8 de diciembre de 2008. Consultado el 29 de junio de 2016. 
  4. Kaku, Michio (2005) El universo de Einstein, página 109. Antoni Bosch. En Google Books. Consultado el 1 de abril de 2015.
  5. Riaza, Eduardo (2010). La historia del comienzo. Georges Lemaître, padre del Big Bang. Encuentro. ISBN 9788499200286. 
  6. [Simon Singh (2005). Big Bang: The Origin of the Universe ("[La] gran explosión: el origen del universo"). Harper Perennial. p. 560. «El origen del Universo»]. 
  7. «¿Qué ocurrió durante el Big Bang?». 
  8. «Y el Universo se hizo transparente». 
  9. Kragh, H. (1996). Cosmology and Controversy ("Cosmología y controversia"). Princeton University Press. p. 318. ISBN 0-691-02623-8. 
  10. Peebles, P. J. E. & Ratra, Bharat (2003). «The cosmological constant and dark energy ("La constante cosmológica y la energía oscura")». Reviews of Modern Physics 75 (2): 559-606. Bibcode:2003RvMP...75..559P. arXiv:astro-ph/0207347. doi:10.1103/RevModPhys.75.559. 
  11. Gibson, C. H. (2001). «The First Turbulent Mixing and Combustion ("La primera mezcla y combustión turbulenta")». IUTAM Turbulent Mixing and Combustion ("Mezcla y combustión turbulenta"). 
  12. Gibson, C. H. (2001). «Turbulence And Mixing In The Early Universe ("Turbulencia y mezcla en el universo temprano")». arXiv:astro-ph/0110012  [astro-ph]. 
  13. Gibson, C. H. (2005). «The First Turbulent Combustion ("La primera combustión turbulenta")». arXiv:astro-ph/0501416  [astro-ph]. 
  14. Joseph Silk (2009). Horizons of Cosmology ("Horizontes de la cosmología"). Templeton Press. p. 208. 
  15. Simon Singh (2005). Big Bang: The Origin of the Universe ("[La] gran explosión: el origen del universo"). Harper Perennial. p. 560. 
  16. Wollack, E. J. (10 de diciembre de 2010). «Cosmology: The Study of the Universe». Universe 101: Big Bang Theory. NASA. desde el original el 14 de mayo de 2011. Consultado el 27 de abril de 2011. «La segunda sección discute (o debate) las pruebas clásicas de la teoría de la Gran explosión que la terminan haciendo tan dominante como para ser la más probable descripción válida de nuestro universo (observable).» 
  17. «How The Universe Works 3 ("Cómo funciona el universo 3")». Discovery Science. 2014. 
  18. «Big-bang model ("El modelo de la gran explosión")». Encyclopedia Britannica. Consultado el 11 de febrero de 2015. 
  19. «Planck reveals an almost perfect universe ("Planck revela un universo casi perfecto")». Planck (en inglés). ESA. 21 de marzo de 2013. Consultado el 21 de marzo de 2013. 
  20. Hawking, S.; Ellis, G. F. (1968). «The Cosmic Black-Body Radiation and the Existence of Singularities in our Universe ("La radiación cósmica de cuerpo negro y la existencia de singularidades en nuestro universo")». Astrophysical Journal, vol. 152, p. 25. 
  21. Hawking, S.; Penrose, R. (27 de enero de 1970). «The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology.». Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences (La Real Sociedad del Reino Unido (de Gran Gretaña e Irlanda del Norte) (The Royal Society)) 314 (1519): 529-548. Bibcode:1970RSPSA.314..529H. doi:10.1098/rspa.1970.0021. Consultado el 27 de marzo de 2015. 
  22. Michio Kaku, El Universo de Einstein, p. 109.
  23. R. Penrose, 1996, p.309 el 18 de noviembre de 2007 en Wayback Machine.
  24. RBA Editores (2018). Atlas del cosmos.. El origen del universo. National Geographic - RBA Coleccionables. p. 64. ISBN 978-84-473-9173-8. OCLC 1055861297. Consultado el 26 de junio de 2020. 
  25. M. Salmerón (6 de enero de 2011). . artículo. ecologiablog.com. Archivado desde el original el 28 de marzo de 2015. Consultado el 27 de enero de 2015. 
  26. Craig, William Lane (1991). «The Existence of God and the Beginning of the Universe». Truth: A Journal of Modern Thought 3: 85-96. 
  27. . www.btmar.org. Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2016. Consultado el 7 de noviembre de 2016. 

Bibliografía

Introducciones técnicas

  • Dodelson, S. Modern Cosmology ("Cosmología moderna"), Academic Press (2003).
  • Kolb, E. W. & M. S. Turner, The Early Universe ("El universo temprano"), Addison-Wesley (1990).
  • Peebles, P. J. E. Principles of Physical Cosmology ("Principios de cosmología física"), Princeton University Press (1993).

Fuentes originales o de primera mano

  • Alpher, R. A., R. Herman & G. Gamow Nature 162 (1948), 774.
  • Alpher, R. A. & R. Herman, On the Relative Abundance of the Elements("Sobre la relativa abundancia de los elementos"), Physical Review 74 (1948), 1577. Este paper en particular contiene la primera estimación de la temperatura presente del universo.
  • Alpher, R. A. & R. Herman, Reflections on early work on 'big bang' cosmology ("Reflexiones sobre trabajos tempranos de la cosmología de la Gran explosión"), Physics Today, agosto de 1988, 24-34.
  • Alpher, R. A., H. A. Bethe, G. Gamow, The Origin of Chemical Elements ("El origen de los elementos químicos"), Physical Review, 73 (1948), 803. El así denominado paper αβγ (alfa-beta-gamma), en el cual Alpher y Gamow sugirieron que los elementos lumínicos fueron creados por protones que capturaron neutrones en el caliente y denso universo temprano. El nombre de Bethe fue agregado por razones de simetría alfabética.
  • Alpher, R. A. Neutron-Capture Theory of the Formation and Relative Abundance of the Elements ("Teoría d ela captura de neutrones de la formación y la abundancia relativa de los elementos"), Physical Review 74 (1948), 1737.
  • Andréi Dmítrievich Sájarov, "Violación de la invariancia de CP, asimetría C y asimetría de bariones, Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 5, 32 (1967), translated in JETP Lett. 5, 24 (1967).
  • Dicke, R. H., P. J. E. Peebles, P. G. Roll y D. T. Wilkinson, Cosmic Black-Body Radiation ("La radiación cósmica de cuerpo negro"), Astrophysical Journal 142 (1965), 414. Esta publicación contiene la interpretación teórica del descubrimiento de Penzias y de Wilson.
  • G. Gamow, Nature 162 (1948), 680.
  • G. Gamow, The Origin of Elements and the Separation of Galaxies ("El origen de los elementos y la separación de las galaxias"), Physical Review 74 (1948), 505. Estos dos papers del año 1948 de Gamow establecieron los fundamentos para nuetros entendimiento actual de la nucleosíntesis de la Gran explosión.
  • Lemaître, G. Nature 128 (1931) suppl.: 704, con una referencia al denominado átomo primigenio
  • Lemaître, G. Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques ("Un universo homogéneo de masa constante y de radio creciente que rinde cuenta de la velocidad radial de nebulosas extragalácticas"), Anales de la Sociedad Científica de Bruselas, 47A (1927):41. La teoría de la relatividad general implica que el universo se debe estar necesariamente expandiendo, por lo que el propio astrofísico Albert Einstein lo desacreditó ese mismo año. Por otro lado, esta publicación de Lemaître fue traducida al inglés en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ("Noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica [británica]") 91 (1931): 483-490.
  • Penzias, A. A. & R. W. Wilson, A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s ("Una medida del exceso de temperatura de antena a 4.080 Mc/s"), Astrophysical Journal 142 (1965), 419. Este paper describe el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas.

Religión y filosofía

  • Jean-Marc Rouvière, Brèves méditations sur la création du monde ("Breves reflexiones sobre la creación del mundo"), Ed. L'Harmattan, París, 2006.
  • Leeming, David Adams & Margaret Adams Leeming, A Dictionary of Creation Myths ("[Un] diccionario de mitos de la creación"), Oxford University Press (1995), ISBN 0-19-510275-4.
  • Pío XII (1952), "La ciencia moderna y la existencia de Dios", "La mente católica", 49:182-192.

Artículos de investigación

La mayoría de los artículos científicos sobre cosmología están disponibles como preimpresos en [1] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).. Generalmente son muy técnicos, pero algunas veces tienen una introducción clara en inglés. Los archivos más relevantes, que cubren experimentos y teoría están el archivo de astrofísica, donde se ponen a disposición artículos estrechamente basados en observaciones, y el archivo de relatividad general y cosmología cuántica, el cual cubre terreno más especulativo. Los artículos de interés para los cosmólogos también aparecen con frecuencia en el archivo sobre Fenómenos de alta energía y sobre teoría de alta energía.

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre Big Bang.
  •   Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Big Bang.
  • Juego del Big Bang 2.0 Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña.
  • Open Directory Project: Cosmology
  • PBS.org, From the Big Bang to the End of the Universe. The Mysteries of Deep Space Timeline ("Desde la Gran explosión hasta el fin del universo: los misterios de la cronología del espacio profundo).
  • Welcome to the History of the Universe ("Bienvenido(s) a la historia del universo"), Penny Press Ltd.
  • Smithsonian Institution, "Universe! - The Big Bang and what came before ("La Gran explosión y qué vino antes").
  • Universidad de Cambridge, Cosmology, "The Hot Big Bang Model ("El modelo caliente de la Gran explosión", el cual incluye una discusión o un debate acerca de los problemas de la teoría del Big Bang).
  • D'Agnese, Joseph, "The last Big Bang man left standing, physicist Ralph Alpher devised Big Bang Theory of universe ("El último hombre de la Gran explosión que queda, el físico Ralph Alpher diseñó la teoría del Big bang), Discover, julio de 1999.
  • Felder, Gary, "The Expanding Universe ("El universo en expansión").
  • Grant, Ted; Woods, Alan, , capítulo del libro , Fundación Federico Engels.
  • LaRocco, Chris and Blair Rothstein, The Big Bang: It sure was Big!! ("La gran explosión: ¡¡Seguro que fue grande!!")
  • Mather, John C., and John Boslough 1996, The very first light: the true inside story of the scientific journey back to the dawn of the universe ("La primerísima luz: la verdadera historia interna del viaje científico de regreso hacia la aurora del universo), ISBN 0-465-01575-1 p.300
  • Shestople, Paul, "Big Bang Primer el 16 de mayo de 2006 en Wayback Machine. ("Acercamiento/Introducción al big bang).
  • Singh, Simon, Big Bang: the origin of the universe ("La gran explosión: el origen del universo"), Fourth Estate (2005). A historical review of the Big Bang.
  • Wright, Edward L., Brief History of the Universe "Breve historia del universo".
  • Ciertos científicos escriben acerca del Big Bang.
  •   Datos: Q323
  •   Multimedia: Big Bang
  •   Citas célebres: Big Bang

bang, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, cosmología, entiende, también, llamada, gran, explosión, término, proveniente, astrofísico, fred, hoyle, modo, burla, teoría, nota, originalmente, como, Átomo, primigenio, término, astrofísico, sac. Para otros usos de este termino vease Big Bang desambiguacion En cosmologia se entiende por Big Bang 1 2 tambien llamada la Gran Explosion termino proveniente del astrofisico Fred Hoyle a modo de burla de la teoria 3 nota 1 y originalmente como Atomo primigenio termino del astrofisico y sacerdote Georges Lemaitre 5 el principio del universo es decir el punto inicial en el que se formo la materia el espacio y el tiempo De acuerdo con el modelo cosmologico estandar el Big Bang tuvo lugar hace unos 13 800 millones de anos 6 Cosmologia fisicaRadiacion de fondo de microondasArticulosUniverso primitivoTeoria del Big Bang Inflacion cosmica Nucleosintesis primordialExpansionExpansion metrica del espacio Expansion acelerada del Universo Ley de Hubble Corrimiento al rojoEstructuraForma del universo Espacio tiempo Materia barionica Universo Materia oscura Energia oscuraExperimentosPlanck satelite WMAP COBECientificosAlbert Einstein Edwin Hubble Georges Lemaitre Stephen Hawking George GamowPortalesPrincipalCosmologiaOtrosFisica Astronomia Exploracion espacial Sistema SolarDe acuerdo con el modelo del Big Bang el universo se expandio a partir de un estado extremadamente denso y caliente y continua expandiendose hasta el dia de hoy Pese al nombre el Big Bang no se refiere a una explosion en un espacio ya existente sino que designa la expansion y creacion conjunta de materia espacio y tiempo a partir de lo que se conoce como una singularidad es decir un punto al que matematicamente nos podemos acercar mas y mas pero sin llegar a el Para entenderlo uno debe imaginarse el desarrollo del universo en expansion en sentido temporal inverso retrocediendo hacia el pasado donde el universo se va haciendo cada vez mas pequeno pero la cantidad de materia es la misma de manera que la densidad va aumentando hasta llegar al punto en el que la densidad de materia y energia se hace infinita y obviamente superior a la densidad de Planck 7 Esto significa que las ecuaciones fallan porque matematicamente no es posible tratar numeros infinitos Y el proceso no se puede explicar En este estado la teoria de la relatividad general carece de validez y para explicar la situacion del universo en ese momento habria que recurrir a una teoria aun desconocida de gravedad cuantica De ahi que la fisica actual no conozca ninguna explicacion sobre que ocurrio antes del Big Bang ni del propio Big Bang ya que no hay tiempo antes del inicio del tiempo 2 aunque existen hipotesis al respecto por ejemplo el modelo ciclico Big Bounce Las teorias sobre el Big Bang no describen en realidad este hecho en si sino la evolucion del universo temprano en un rango temporal que abarca desde un tiempo de Planck aprox 10 43 segundos despues del Big Bang hasta entre 300 000 y 400 000 anos mas tarde cuando ya se empezaban a formar atomos estables y el universo se hizo transparente 8 Despues del Big Bang y esto ya no forma parte de la teoria el universo sufrio un progresivo enfriamiento y expansion cuyo desarrollo posterior fue determinado por procesos que podemos observar en la fisica de particulas Tampoco se sabe a ciencia cierta si el universo seguira expandiendose indefinidamente Big Rip o bien colapsara debido a la atraccion gravitatoria Big Crunch 2 Desde que Georges Lemaitre observo por primera vez en 1927 que un universo en permanente expansion deberia remontarse en el tiempo hasta un unico punto de origen los cientificos se han basado en su idea de la expansion cosmica Si bien la comunidad cientifica una vez estuvo dividida en partidarios de dos teorias diferentes sobre el universo en expansion la del Big Bang y la teoria del estado estacionario defendida por Fred Hoyle la acumulacion de evidencia observacional favorece fuertemente a la primera que ahora se acepta casi universalmente 9 En 1929 a partir del analisis de corrimiento al rojo de las galaxias Edwin Hubble concluyo que las galaxias se estaban distanciando lo que es una prueba observacional importante consistente con la hipotesis de un universo en expansion En 1964 se descubrio la radiacion de fondo cosmico de microondas lo que es tambien una prueba crucial en favor del modelo del Big Bang ya que esta teoria predijo la existencia de la radiacion de fondo en todo el universo antes de ser descubierta Mas recientemente las mediciones del corrimiento al rojo de las supernovas indican que la expansion del universo se esta acelerando aceleracion atribuida a la energia oscura 10 Las leyes fisicas conocidas de la naturaleza pueden utilizarse para calcular las caracteristicas en detalle del universo del pasado en un estado inicial de extrema densidad y temperatura 11 12 13 La teoria del Big Bang es el modelo cosmologico predominante para los periodos conocidos mas antiguos del universo y su posterior evolucion a gran escala 14 15 16 Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y temperatura y luego se expandio 17 18 Si las leyes conocidas de la fisica se extrapolan mas alla del punto donde son validas encontramos una singularidad Mediciones modernas datan este momento hace aproximadamente 13 800 millones de anos que seria por tanto la edad del universo 19 Despues de la expansion inicial el universo se enfrio lo suficiente para permitir la formacion de las particulas subatomicas y mas tarde simples atomos Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron mas tarde debido a la gravedad para formar estrellas y galaxias A mediados del siglo XX tres astrofisicos britanicos Stephen Hawking George F R Ellis y Roger Penrose prestaron atencion a la teoria de la relatividad y sus implicaciones respecto a nuestras nociones del tiempo En 1968 y 1979 publicaron articulos en que extendieron la teoria de la relatividad general de Einstein para incluir las mediciones del tiempo y el espacio 20 21 De acuerdo con sus calculos el tiempo y el espacio tuvieron un inicio finito que corresponde al origen de la materia y la energia Indice 1 Introduccion 2 Historia de su desarrollo teorico 3 Vision general 3 1 Descripcion del Big Bang 3 2 Base teorica 4 Evidencias 4 1 Expansion expresada en la ley de Hubble 4 2 Radiacion cosmica de fondo 4 3 Abundancia de elementos primordiales 4 4 Evolucion y distribucion galactica 4 5 Otras evidencias 5 Problemas comunes 5 1 El problema del segundo principio de la termodinamica 5 2 El problema del horizonte 5 3 El problema de la planitud 5 4 Edad de los cumulos globulares 5 5 Monopolos magneticos 5 6 Materia oscura 5 7 Energia oscura 5 8 El futuro de acuerdo con la teoria del Big Bang 6 Fisica especulativa mas alla del Big Bang 7 Interpretaciones filosoficas y religiosas 8 Vease tambien 9 Notas y referencias 10 Bibliografia 10 1 Introducciones tecnicas 10 2 Fuentes originales o de primera mano 10 3 Religion y filosofia 10 4 Articulos de investigacion 11 Enlaces externosIntroduccion Editar Imagen proporcionada por el telescopio espacial Hubble del espacio lejano cuando el universo era mas caliente y mas concentrado de acuerdo con la teoria del Big Bang La expresion big bang proviene del astrofisico ingles Fred Hoyle uno de los detractores de esta teoria y a su vez uno de los principales defensores de la teoria del estado estacionario quien dijo para explicar mejor el fenomeno que el modelo descrito era simplemente un big bang gran explosion 3 En el inicio del universo ni hubo explosion ni fue grande pues en rigor surgio de una singularidad infinitamente pequena seguida de la expansion del propio espacio 22 Recientes ingenios espaciales puestos en orbita COBE han conseguido observar evidencias de la expansion primigenia La idea central del Big Bang es que la teoria de la relatividad general puede combinarse con las observaciones de isotropia y homogeneidad a gran escala de la distribucion de galaxias y los cambios de posicion entre ellas permitiendo extrapolar las condiciones del universo antes o despues en el tiempo Una consecuencia de todos los modelos de Big Bang es que en el pasado el universo tenia una temperatura mas alta y mayor densidad y por tanto las condiciones del actual son muy diferentes de las condiciones del universo en el pasado A partir de este modelo George Gamow en 1948 predecia que habria evidencias de un fenomeno que mas tarde seria bautizado como radiacion de fondo de microondas Historia de su desarrollo teorico EditarArticulo principal Historia de la teoria del Big Bang Para llegar al modelo del Big Bang muchos cientificos con diversos estudios han ido construyendo el camino que lleva a la genesis de esta explicacion Los trabajos de Alexander Friedman del ano 1922 y de Georges Lemaitre de 1927 utilizaron la teoria de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante Poco despues en 1929 el astronomo estadounidense Edwin Hubble 1889 1953 descubrio galaxias mas alla de la Via Lactea que se alejaban de nosotros como si el universo se expandiera constantemente En 1948 el fisico ucraniano nacionalizado estadounidense George Gamow 1904 1968 planteo que el universo se creo a partir de una gran explosion big bang Recientemente ingenios espaciales puestos en orbita COBE han conseguido oir los vestigios de esta gigantesca explosion primigenia De acuerdo con la teoria un universo homogeneo e isotropo lleno de materia ordinaria podria expandirse indefinidamente o frenar su expansion lentamente hasta producir una contraccion universal El fin de esa contraccion se conoce con un termino contrario al Big Bang el Big Crunch o Gran Colapso o un Big Rip o Gran Desgarro Si el universo se encuentra en un punto critico puede mantenerse estable ad eternum Muy recientemente se ha comprobado que actualmente existe una expansion acelerada del universo hecho no previsto originalmente en la teoria y que ha llevado a la introduccion de la hipotesis adicional de la energia oscura responsable de este fenomeno La teoria del Big Bang se desarrollo a partir de observaciones y avances teoricos Por medio de observaciones en la decada de 1910 el astronomo estadounidense Vesto Slipher y despues de el Carl Wilhelm Wirtz de Estrasburgo determinaron que la mayor parte de las nebulosas espirales se alejan de la Tierra pero no llegaron a darse cuenta de las implicaciones cosmologicas de esta observacion ni tampoco del hecho de que las supuestas nebulosas eran en realidad galaxias exteriores a nuestra Via Lactea Ademas la teoria de Albert Einstein sobre la relatividad general segunda decada del siglo XX no admite soluciones estaticas es decir el universo debe estar en expansion o en contraccion resultado que el mismo considero equivocado y trato de corregir agregando la constante cosmologica El primero en aplicar formalmente la relatividad a la cosmologia sin considerar la constante cosmologica fue Alexander Friedman cuyas ecuaciones describen el universo Friedman Lemaitre Robertson Walker que puede expandirse o contraerse Entre 1927 y 1930 el sacerdote belga Georges Lemaitre 5 obtuvo independientemente las ecuaciones Friedman Lemaitre Robertson Walker y propuso sobre la base de la recesion de las nebulosas espirales que el universo se inicio con la expansion de un atomo primigenio lo que mas tarde se denomino Big Bang En 1929 Edwin Hubble realizo observaciones que sirvieron de fundamento para comprobar la teoria de Lemaitre Hubble probo que las nebulosas espirales son galaxias y midio sus distancias observando las estrellas variables cefeidas en galaxias distantes Descubrio que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades relativas a la Tierra directamente proporcionales a su distancia Este hecho se conoce ahora como la ley de Hubble vease Edwin Hubble Marinero de las nebulosas texto escrito por Edward Christianson Segun el principio cosmologico el alejamiento de las galaxias sugeria que el universo esta en expansion Esta idea origino dos hipotesis opuestas La primera era la teoria Big Bang de Lemaitre apoyada y desarrollada por George Gamow La segunda posibilidad era el modelo de la teoria del estado estacionario de Fred Hoyle segun la cual se genera nueva materia mientras las galaxias se alejan entre si En este modelo el universo es basicamente el mismo en un momento dado en el tiempo Durante muchos anos hubo un numero de adeptos similar para cada teoria Con el paso de los anos las evidencias observacionales apoyaron la idea de que el universo evoluciono a partir de un estado denso y caliente Desde el descubrimiento de la radiacion de fondo de microondas en 1965 esta ha sido considerada la mejor teoria para explicar la evolucion del cosmos Antes de finales de los anos sesenta muchos cosmologos pensaban que la singularidad infinitamente densa del tiempo inicial en el modelo cosmologico de Friedman era una sobreidealizacion y que el universo se contraeria antes de empezar a expandirse nuevamente Esta es la teoria de Richard Tolman de un universo oscilante En la decada de 1960 Stephen Hawking y otros demostraron que esta idea no era factible y que la singularidad es un componente esencial de la gravedad de Einstein Esto llevo a la mayoria de los cosmologos a aceptar la teoria del Big Bang segun la cual el universo que observamos se inicio hace un tiempo finito Practicamente todos los trabajos teoricos actuales en cosmologia tratan de ampliar o concretar aspectos de la teoria del Big Bang Gran parte del trabajo actual en cosmologia trata de entender como se formaron las galaxias en el contexto del Big Bang comprender lo que alli ocurrio y cotejar nuevas observaciones con la teoria fundamental A finales de la decada de 1990 y principios del siglo XXI se lograron grandes avances en la cosmologia del Big Bang como resultado de importantes adelantos en telescopia en combinacion con grandes cantidades de datos satelitales del COBE el telescopio espacial Hubble y WMAP Estos datos han permitido a los cosmologos calcular muchos de los parametros del Big Bang hasta un nuevo nivel de precision y han conducido al descubrimiento inesperado de que la expansion del universo esta en aceleracion Vision general EditarDescripcion del Big Bang Editar El universo ilustrado en tres dimensiones espaciales y una dimension temporal Michio Kaku ha senalado cierta paradoja en la denominacion big bang gran explosion en cierto modo no puede haber sido grande ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del espacio tiempo habria sido el mismo big bang lo que habria generado las dimensiones desde una singularidad Y tampoco es exactamente una explosion en el sentido propio del termino ya que no se propago fuera de si mismo Basandose en medidas de la expansion del universo utilizando observaciones de las supernovas tipo 1a en funcion de la variacion de la temperatura en diferentes escalas en la radiacion de fondo de microondas y en funcion de la correlacion de las galaxias la edad del universo es de aproximadamente 13 7 0 2 miles de millones de anos Es notable el hecho de que tres mediciones independientes sean conincidentes por lo que se considera una fuerte evidencia del llamado modelo de concordancia que describe la naturaleza detallada del universo El universo en sus primeros momentos estaba lleno homogenea e isotropamente de una energia muy densa y tenia una temperatura y presion concomitantes Se expandio y se enfrio experimentando cambios de fase analogos a la condensacion del vapor o a la congelacion del agua pero relacionados con las particulas elementales Aproximadamente 10 35 segundos despues del tiempo de Planck un cambio de fase causo que el universo se expandiese de forma exponencial durante un periodo llamado inflacion cosmica Al terminar la inflacion los componentes materiales del universo quedaron en la forma de un plasma de quarks gluones en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en forma relativista Con el crecimiento en tamano del universo la temperatura descendio y debido a un cambio aun desconocido denominado bariogenesis los quarks y los gluones se combinaron en bariones tales como el proton y el neutron produciendo de alguna manera la asimetria observada actualmente entre la materia y la antimateria Las temperaturas aun mas bajas condujeron a nuevos cambios de fase que rompieron la simetria asi que les dieron su forma actual a las fuerzas fundamentales de la fisica y a las particulas elementales Mas tarde protones y neutrones se combinaron para formar los nucleos de deuterio y de helio en un proceso llamado nucleosintesis primordial Al enfriarse el universo la materia gradualmente dejo de moverse de forma relativista y su densidad de energia comenzo a dominar gravitacionalmente sobre la radiacion Pasados 300 000 anos los electrones y los nucleos se combinaron para formar los atomos mayoritariamente de hidrogeno Por eso la radiacion se desacoplo de los atomos y continuo por el espacio practicamente sin obstaculos Esta es la radiacion de fondo de microondas Al pasar el tiempo algunas regiones ligeramente mas densas de la materia casi uniformemente distribuida crecieron gravitacionalmente haciendose mas densas formando nubes estrellas galaxias y el resto de las estructuras astronomicas que actualmente se observan Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el universo Los tres tipos posibles se denominan materia oscura fria materia oscura caliente y materia barionica Las mejores medidas disponibles provenientes del WMAP muestran que la forma mas comun de materia en el universo es la materia oscura fria Los otros dos tipos de materia solo representarian el 20 por ciento de la materia del universo El universo actual parece estar dominado por una forma misteriosa de energia conocida como energia oscura Aproximadamente el 70 por ciento de la densidad de energia del universo actual esta en esa forma Una de las propiedades caracteristicas de este componente del universo es el hecho de que provoca que la expansion del universo varie de una relacion lineal entre velocidad y distancia haciendo que el espacio tiempo se expanda mas rapidamente de lo esperado a grandes distancias La energia oscura toma la forma de una constante cosmologica en las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general pero los detalles de esta ecuacion de estado y su relacion con el modelo estandar de la fisica de particulas continuan siendo investigados tanto en el ambito de la fisica teorica como por medio de observaciones Mas misterios aparecen cuando se investiga mas cerca del principio cuando las energias de las particulas eran mas altas de lo que ahora se puede estudiar mediante experimentos No hay ningun modelo fisico convincente para el primer 10 33 segundo del universo antes del cambio de fase que forma parte de la teoria de la gran unificacion En el primer instante la teoria gravitacional de Einstein predice una singularidad en donde las densidades son infinitas Para resolver esta paradoja fisica hace falta una teoria de la gravedad cuantica La comprension de este periodo de la historia del universo figura entre los mayores problemas no resueltos de la fisica Base teorica Editar En su forma actual la teoria del Big Bang depende de dos suposiciones La universalidad de las leyes de la fisica en particular de la teoria de la relatividad general El principio cosmologicoInicialmente estas ideas fueron tomadas como postulados pero actualmente se las intenta verificar La universalidad de las leyes de la fisica ha sido verificada al nivel de las mas grandes constantes fisicas llevando su margen de error hasta el orden de 10 5 La isotropia del universo que define el principio cosmologico ha sido verificada hasta un orden de 10 5 La teoria del Big Bang utiliza el postulado de Weyl para medir sin ambiguedad el tiempo en cualquier momento en el pasado a partir del la epoca de Planck Las medidas en este sistema dependen de coordenadas conformales en las cuales las llamadas distancias codesplazantes y los tiempos conformales permiten no considerar la expansion del universo para las medidas de espacio tiempo En ese sistema de coordenadas los objetos que se mueven con el flujo cosmologico mantienen siempre la misma distancia codesplazante y el horizonte o limite del universo se fija por el tiempo codesplazante Desde esta perspectiva el Big Bang no es la explosion y expansion de la materia que se aleja por un universo vacio sino la extension del tiempo y el espacio Su expansion hace que aumente la distancia fisica entre dos puntos fijos del universo Sin embargo cuando los objetos estan vinculados entre si por ejemplo a traves de una galaxia no se alejan con la expansion del tiempo y el espacio porque se supone que las leyes de la fisica que los gobiernan son uniformes e independientes del espacio metrico Ademas la expansion del universo en la escala local actual es tan pequena que cualquier dependencia de las leyes de la fisica en la expansion no seria medible con la tecnologia actual Evidencias EditarEn general se consideran tres las evidencias empiricas que apoyan la teoria cosmologica del Big Bang Estas son la expansion del universo que se expresa en la ley de Hubble y que se puede apreciar en el corrimiento hacia el rojo de las galaxias las medidas detalladas del fondo cosmico de microondas y la abundancia de elementos ligeros Ademas la funcion de correlacion de la estructura a gran escala del universo encaja con la teoria del Big Bang Expansion expresada en la ley de Hubble Editar Articulo principal Ley de Hubble De la observacion de galaxias y cuasares lejanos se desprende la idea de que estos objetos experimentan un corrimiento hacia el rojo lo que quiere decir que la luz que emiten se ha desplazado proporcionalmente hacia longitudes de onda mas largas Esto se comprueba tomando el espectro de los objetos y comparando despues el patron espectroscopico de las lineas de emision o absorcion correspondientes a atomos de los elementos que interactuan con la radiacion En este analisis se puede apreciar cierto corrimiento hacia el rojo lo que se explica por una velocidad recesional correspondiente al efecto Doppler en la radiacion Al representar estas velocidades recesionales frente a las distancias respecto a los objetos se observa que guardan una relacion lineal conocida como ley de Hubble v H 0 D displaystyle v H 0 cdot D donde v displaystyle v es la velocidad recesional D displaystyle D es la distancia al objeto y H 0 displaystyle H 0 es la constante de Hubble que el satelite WMAP estimo en 71 4 km s Mpc Radiacion cosmica de fondo Editar Articulo principal Radiacion de fondo de microondas Imagen de la radiacion de fondo de microondas Una de las predicciones de la teoria del Big Bang es la existencia de la radiacion cosmica de fondo radiacion de fondo de microondas o CMB Cosmic microwave background El universo temprano debido a su alta temperatura se habria llenado de luz emitida por sus otros componentes Mientras el universo se enfriaba debido a la expansion su temperatura habria caido por debajo de 3000 K Por encima de esta temperatura los electrones y protones estan separados haciendo el universo opaco a la luz Por debajo de los 3000 K se forman los atomos permitiendo el paso de la luz a traves del gas del universo Esto es lo que se conoce como disociacion de fotones La radiacion en este momento habria tenido el espectro del cuerpo negro y habria viajado libremente durante el resto de vida del universo sufriendo un corrimiento hacia el rojo como consecuencia de la expansion de Hubble Esto hace variar el espectro del cuerpo negro de 3345 K a un espectro del cuerpo negro con una temperatura mucho menor La radiacion vista desde cualquier punto del universo parecera provenir de todas las direcciones en el espacio En 1965 Arno Penzias y Robert Wilson mientras desarrollaban una serie de observaciones de diagnostico con un receptor de microondas propiedad de los Laboratorios Bell descubrieron la radiacion cosmica de fondo Ello proporciono una confirmacion sustancial de las predicciones generales respecto al CMB la radiacion resulto ser isotropa y constante con un espectro del cuerpo negro de cerca de 3 K e inclino la balanza hacia la hipotesis del Big Bang Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel por su descubrimiento En 1989 la NASA lanzo el COBE COsmic Background Explorer y los resultados iniciales proporcionados en 1990 fueron consistentes con las predicciones generales de la teoria del Big Bang acerca de la CMB El COBE hallo una temperatura residual de 2726 K y determino que el CMB era isotropo en torno a una de cada 105 partes Durante la decada de los 90 se investigo mas extensamente la anisotropia en el CMB mediante un gran numero de experimentos en tierra y midiendo la distancia angular media la distancia en el cielo de las anisotropias se vio que el universo era geometricamente plano A principios de 2003 se dieron a conocer los resultados de la Sonda Wilkinson de Anisotropias del fondo de Microondas en ingles Wilkinson Microwave Anisotropy Probe o WMAP mejorando los que hasta entonces eran los valores mas precisos de algunos parametros cosmologicos Vease tambien experimentos sobre el fondo cosmico de microondas Este satelite tambien refuto varios modelos inflacionistas especificos pero los resultados eran constantes con la teoria de la inflacion en general Abundancia de elementos primordiales Editar Articulo principal Nucleosintesis primordial Se puede calcular usando la teoria del Big Bang la concentracion de helio 4 helio 3 deuterio y litio 7 1 en el universo como proporciones con respecto a la cantidad de hidrogeno normal H Todas las abundancias dependen de un solo parametro la razon entre fotones y bariones que por su parte puede calcularse independientemente a partir de la estructura detallada de la radiacion cosmica de fondo Las proporciones predichas en masa no volumen son de cerca de 0 25 para la razon 4He H alrededor de 10 3 para 2He H y alrededor de 10 4 para 3He H Estas abundancias medidas concuerdan al menos aproximadamente con las predichas a partir de un valor determinado de la razon de bariones a fotones y se considera una prueba solida en favor del Big Bang ya que esta teoria es una de las unicas explicaciones para la abundancia relativa de elementos ligeros Otro modelo que permite deducir la relacion actual entre el numero de fotones y el numero de bariones en buen acuerdo con los datos experimentales y solamente en funcion de las tres constantes universales la constante de Planck h la velocidad de la luz en el vacio c y la constante de gravitacion k es el modelo cosmologico de Ilya Prigogine cita requerida Evolucion y distribucion galactica Editar Las observaciones detalladas de la morfologia y estructura de las galaxias y cuasares proporcionan una fuerte evidencia del Big Bang La combinacion de las observaciones con la teoria sugiere que los primeros cuasares y galaxias se formaron alrededor de mil millones de anos despues del Big Bang y desde ese momento se han estado formando estructuras mas grandes como los cumulos de galaxias y los supercumulos Las poblaciones de estrellas han ido envejeciendo y evolucionando de modo que las galaxias lejanas que se observan tal y como eran en el principio del universo son muy diferentes a las galaxias cercanas que se observan en un estado mas reciente Por otro lado las galaxias formadas hace relativamente poco son muy diferentes de las galaxias que se formaron a distancias similares pero poco despues del Big Bang Estas observaciones son argumentos solidos en contra de la teoria del estado estacionario Las observaciones de la formacion estelar la distribucion de cuasares y galaxias y las estructuras mas grandes concuerdan con las simulaciones obtenidas sobre la formacion de la estructura en el universo a partir del Big Bang y estan ayudando a completar detalles de la teoria Otras evidencias Editar Despues de cierta controversia la edad del universo estimada por la expansion Hubble y la CMB Radiacion cosmica de fondo concuerda en gran medida es decir ligeramente mas grande con las edades de las estrellas mas viejas ambas medidas aplicando la teoria de la evolucion estelar de los cumulos globulares y a traves de la fecha radiometrica individual en las estrellas de la segunda Poblacion Problemas comunes EditarHistoricamente han surgido varios problemas dentro de la teoria del Big Bang Algunos de ellos solo tienen interes historico y han sido evitados ya sea por medio de modificaciones a la teoria o como resultado de observaciones mas precisas Otros aspectos como el problema de la penumbra en cuspide y el problema de la galaxia enana de materia oscura fria no se consideran graves dado que pueden resolverse a traves de un perfeccionamiento de la teoria Existe un pequeno numero de proponentes de cosmologias no estandar que piensan que no hubo un Big Bang Afirman que las soluciones a los problemas conocidos del Big Bang contienen modificaciones ad hoc y agregados a la teoria Las partes mas atacadas de la teoria incluyen lo concerniente a la materia oscura la energia oscura y la inflacion cosmica Cada una de estas caracteristicas del universo ha sido sugerida mediante observaciones de la radiacion de fondo de microondas la estructura a gran escala del cosmos y las supernovas de tipo IA pero se encuentran en la frontera de la fisica moderna ver problemas no resueltos de la fisica Si bien los efectos gravitacionales de materia y energia oscuras son bien conocidos de forma observacional y teorica todavia no han sido incorporados al modelo estandar de la fisica de particulas de forma aceptable Estos aspectos de la cosmologia estandar siguen sin tener una explicacion adecuada pero la mayoria de los astronomos y los fisicos aceptan que la concordancia entre la teoria del Big Bang y la evidencia observacional es tan cercana que permite establecer con cierta seguridad casi todos los aspectos basicos de la teoria Los siguientes son algunos de los problemas y enigmas comunes del Big Bang El problema del segundo principio de la termodinamica Editar Articulo principal Segundo principio de la termodinamica El problema del segundo principio de la termodinamica resulta del hecho de que de este principio se deduce que la entropia el desorden aumenta si se deja al sistema el universo seguir su propio rumbo Una de las consecuencias de la entropia es el aumento en la proporcion entre radiacion y materia por lo tanto el universo deberia terminar en una muerte termica una vez que la mayor parte de la materia se convierta en fotones y estos se diluyan en la inmensidad del universo Otro problema senalado por Roger Penrose es que la entropia parece haber sido anormalmente pequena en el estado inicial del universo Penrose evalua la probabilidad de un estado inicial en aproximadamente 10 10 123 displaystyle 10 10 123 23 De acuerdo con Penrose y otros la teoria cosmologica ordinaria no explica por que la entropia inicial del universo es tan anormalmente baja y propone la hipotesis de curvatura de Weyl en conexion con ella De acuerdo con esa hipotesis una teoria cuantica de la gravedad deberia dar una explicacion tanto del porque el universo se inicio en un estado de curvatura de Weyl nula y de una entropia tan baja aunque todavia no se ha logrado una teoria de la gravedad cuantica satisfactoria Por otro lado en la teoria estandar el estado entropico anormalmente bajo se considera que es producto de una gran casualidad justificada por el principio antropico postura que Penrose y otros consideran filosoficamente insatisfactoria El problema del horizonte Editar Articulo principal Problema del horizonte El problema del horizonte tambien llamado problema de la causalidad resulta del hecho de que la informacion no puede viajar mas rapido que la luz de manera que dos regiones en el espacio separadas por una distancia mayor que la que recorreria la luz en la edad del universo no pueden estar causalmente conectadas En este sentido la isotropia observada de la radiacion de fondo de microondas CMB resulta problematica debido a que el tamano del horizonte de particulas en ese tiempo corresponde a un tamano de cerca de dos grados en el cielo Si el universo hubiera tenido la misma historia de expansion desde la epoca de Planck no habria mecanismo que pudiera hacer que estas regiones tuvieran la misma temperatura Esta aparente inconsistencia se resuelve con la teoria inflacionista segun la cual un campo de energia escalar isotropo domina el universo al transcurrir un tiempo de Planck despues de la epoca de Planck Durante la inflacion el universo sufre una expansion exponencial y regiones que se afectan mutuamente se expanden mas alla de sus respectivos horizontes El principio de incertidumbre de Heisenberg predice que durante la fase inflacionista habra fluctuaciones primordiales que se simplificaran hasta la escala cosmica Estas fluctuaciones sirven de semilla para toda la estructura actual del universo Al pasar la inflacion el universo se expande siguiendo la ley de Hubble y las regiones que estaban demasiado lejos para afectarse mutuamente vuelven al horizonte Esto explica la isotropia observada de la CMB La inflacion predice que las fluctuaciones primordiales son casi invariantes segun la escala y que tienen una distribucion normal o gaussiana lo cual ha sido confirmado con precision por medidas de la CMB En 2003 aparecio otra teoria para resolver este problema la velocidad variante de la luz de Joao Magueijo que aunque a la larga contradice la relatividad de Einstein usa su ecuacion incluyendo la constante cosmologica para resolver el problema de una forma muy eficaz que tambien ayuda a solucionar el problema de la planitud El problema de la planitud Editar Articulo principal Problema de planitud El problema de la planitud flatness problem en ingles es un problema observacional que resulta de las consecuencias que la metrica de Friedmann Lemaitre Robertson Walker tienen para con la geometria del universo vease Forma del universo En general se considera que existen tres tipos de geometrias posibles para el universo segun su curvatura espacial geometria eliptica curvatura positiva geometria hiperbolica curvatura negativa y geometria euclidiana o plana curvatura nula Dicha geometria viene determinada por la cantidad total de densidad de energia del universo medida mediante el tensor de tension energia Siendo W el cociente entre la densidad de energia r medida observacionalmente y la densidad critica rc se tiene que para cada geometria las relaciones entre ambos parametros han de ser W gt 1 Curvatura positiva W 1 Curvatura nula W lt 1 Curvatura negativa displaystyle left begin array l Omega gt 1 text Curvatura positiva Omega 1 text Curvatura nula Omega lt 1 text Curvatura negativa end array right La densidad en el presente es muy cercana a la densidad critica o lo que es lo mismo el universo hoy es espacialmente plano dentro de una buena aproximacion Sin embargo las diferencias con respecto a la densidad critica crecen con el tiempo luego en el pasado la densidad tuvo que ser aun mas cercana a esta Se ha medido que en los primeros momentos del universo la densidad era diferente a la critica tan solo en una parte en 1015 una milbillonesima parte Cualquier desviacion mayor habria conducido a una muerte termica o un big crunch y el universo no seria como ahora Una solucion a este problema viene de nuevo de la teoria inflacionaria Durante el periodo inflacionario el espacio tiempo se expandio tan rapido que provoco una especie de estiramiento del universo acabando con cualquier curvatura residual que pudiese haber Asi la inflacion pudo hacer plano al universo Edad de los cumulos globulares Editar A mediados de la decada de 1990 las observaciones realizadas de los cumulos globulares parecian no concordar con la teoria del Big Bang Las simulaciones realizadas por ordenador de acuerdo con las observaciones de las poblaciones estelares de cumulos de galaxias sugirieron una edad de cerca de 15 000 millones de anos lo que entraba en conflicto con la edad del universo estimada en 13 700 millones de anos El problema quedo resuelto a finales de esa decada cuando las nuevas simulaciones realizadas que incluian los efectos de la perdida de masa debida a los vientos estelares indicaron que los cumulos globulares eran mucho mas jovenes Quedan aun en el aire algunas preguntas en cuanto a con que exactitud se miden las edades de los cumulos pero esta claro que estos son algunos de los objetos mas antiguos del universo Monopolos magneticos Editar La objecion de los monopolos magneticos fue propuesta a finales de la decada de 1970 Las teorias de la gran unificacion predicen defectos topologicos en el espacio que se manifestarian como monopolos magneticos encontrandose en el espacio con una densidad mucho mayor a la observada De hecho hasta ahora no se ha dado con ningun monopolo Este problema tambien queda resuelto mediante la inflacion cosmica dado que esta elimina todos los puntos defectuosos del universo observable de la misma forma que conduce la geometria hacia su forma plana Es posible que aun asi pueda haber monopolos pero se ha calculado que apenas si habria uno por cada universo visible una cantidad infima y no observable en todo caso Materia oscura Editar En las diversas observaciones realizadas durante las decadas de 1970 y 80 sobre todo las de las curvas de rotacion de las galaxias se mostro que no habia suficiente materia visible en el universo para explicar la intensidad aparente de las fuerzas gravitacionales que se dan en y entre las galaxias Esto condujo a la idea de que hasta un 90 de la materia en el universo no es materia comun o barionica sino materia oscura Ademas la asuncion de que el universo estuviera compuesto en su mayor parte por materia comun llevo a predicciones que eran fuertemente inconsistentes con las observaciones En particular el universo es mucho menos inhomogeneo y contiene mucho menos deuterio de lo que se puede considerar sin la presencia de materia oscura Mientras que la existencia de la materia oscura era inicialmente polemica ahora es una parte aceptada de la cosmologia estandar debido a las observaciones de las anisotropias en el CMB dispersion de velocidades de los cumulos de galaxias y en las estructuras a gran escala estudios de las lentes gravitacionales y medidas por medio de rayos x de los cumulos de galaxias La materia oscura se ha detectado unicamente a traves de su huella gravitacional pues no se ha observado en el laboratorio ninguna particula que se le pueda corresponder Sin embargo hay muchos candidatos a materia oscura en fisica de particulas como por ejemplo las particulas pesadas y neutras de interaccion debil o WIMP weak interactive massive particles y se estan llevando a cabo diversos proyectos para detectarla Energia oscura Editar En la decada de 1990 medidas detalladas de la densidad de masa del universo revelaron que esta sumaba en torno al 30 de la densidad critica Puesto que el universo es plano como indican las medidas del fondo cosmico de microondas quedaba un 70 de densidad de energia sin contar Este misterio aparece ahora conectado con otro las mediciones independientes de las supernovas de tipo Ia han revelado que la expansion del universo experimenta una aceleracion de tipo no lineal en vez de seguir estrictamente la ley de Hubble Para explicar esta aceleracion la relatividad general necesita que gran parte del universo consista en un componente energetico con gran presion negativa Se cree que esta energia oscura constituye ese 70 restante Su naturaleza sigue siendo uno de los grandes misterios del Big Bang Los candidatos posibles incluyen una constante cosmologica escalar y una quintaesencia Actualmente se estan realizando observaciones que podrian ayudar a aclarar este punto El futuro de acuerdo con la teoria del Big Bang Editar Antes de las observaciones de la energia oscura los cosmologos consideraron dos posibles escenarios para el futuro del universo Si la densidad de masa del universo se encuentra sobre la densidad critica entonces el universo alcanzaria un tamano maximo y luego comenzaria a colapsarse Este se haria mas denso y mas caliente nuevamente terminando en un estado similar al estado en el cual empezo en un proceso llamado Big Crunch Por otro lado si la densidad en el universo es igual o menor a la densidad critica la expansion disminuiria su velocidad pero nunca se detendria La formacion de estrellas cesaria mientras el universo en crecimiento se haria menos denso cada vez El promedio de la temperatura del universo podria acercarse asintoticamente al cero absoluto 0 K o 273 15 C Los agujeros negros se evaporarian por efecto de la radiacion de Hawking La entropia del universo se incrementaria hasta el punto en que ninguna forma de energia podria ser extraida de el un escenario conocido como muerte termica Mas aun si existe la descomposicion del proton proceso por el cual un proton decaeria a particulas menos masivas emitiendo radiacion en el proceso entonces todo el hidrogeno la forma predominante de materia barionica en el universo actual desapareceria a muy largo plazo dejando solo radiacion Las observaciones modernas de la expansion acelerada implican que cada vez una mayor parte del universo visible en la actualidad quedara mas alla de nuestro horizonte de sucesos y fuera de contacto Se desconoce cual seria el resultado de este evento El modelo Lambda CDM del universo contiene energia oscura en la forma de una constante cosmologica de alguna manera similar a la que habia incluido Einstein en su primera version de las ecuaciones de campo Esta teoria sugiere que solo los sistemas mantenidos gravitacionalmente como las galaxias se mantendrian juntos y ellos tambien estarian sujetos a la muerte termica a medida que el universo se enfriase y expandiese Otras explicaciones de la energia oscura llamadas teorias de la energia fantasma sugieren que los cumulos de galaxias y finalmente las galaxias mismas se desgarraran por la eterna expansion del universo en el llamado Big Rip Vease tambien Destino ultimo del universoFisica especulativa mas alla del Big Bang EditarA pesar de que el modelo del Big Bang se encuentra bien establecido en la cosmologia es probable que se redefina en el futuro Se tiene muy poco conocimiento sobre el universo mas temprano durante el cual se postula que ocurrio la inflacion Tambien es posible que en esta teoria existan porciones del universo mucho mas alla de lo que es observable en principio En la teoria de la inflacion esto es un requisito La expansion exponencial ha empujado grandes regiones del espacio mas alla de nuestro horizonte observable Puede ser posible deducir que ocurrio cuando tengamos un mejor entendimiento de la fisica a altas energias Las especulaciones hechas al respecto por lo general involucran teorias de gravedad cuantica Algunas propuestas son Inflacion caotica Cosmologia de branas incluyendo el modelo ekpirotico en el cual el Big Bang es el resultado de una colision entre membranas Un universo oscilante en el cual el estado primitivo denso y caliente del universo temprano deriva del Big Crunch de un universo similar al nuestro El universo pudo haber atravesado un numero infinito de big bangs y big crunches El modelo ciclico Big Bounce en donde el Big Bang es producto del colapso de otro universo 24 como una extension del modelo ekpirotico es una variacion moderna de esa posibilidad Modelos que incluyen la condicion de contorno de Hartle Hawking en la cual la totalidad del espacio tiempo es finito Algunas posibilidades son compatibles cualitativamente unas con otras En cada una se encuentran involucradas hipotesis aun no contrastadas Interpretaciones filosoficas y religiosas EditarExiste un gran numero de interpretaciones sobre la teoria del Big Bang que son completamente especulativas o extra cientificas desde un punto de filosofico pero no son hipotesis verificables 24 Algunas de estas ideas tratan de explicar la causa misma del Big Bang primera causa y fueron criticadas por algunos filosofos naturalistas por ser solamente nuevas versiones de la creacion Algunas personas creen que la teoria del Big Bang brinda soporte a antiguos enfoques de la creacion como por ejemplo el que se encuentra en el Genesis ver creacionismo mientras otros creen que todas las teorias del Big Bang son inconsistentes con las mismas El Big Bang como teoria cientifica no esta asociado a ninguna religion Mientras algunas interpretaciones fundamentalistas de ciertas religiones entran en conflicto con la historia del universo postulada por la teoria del Big Bang la mayoria de las interpretaciones son liberales A continuacion sigue una lista de varias interpretaciones religiosas de la teoria del Big Bang que son hasta cierto punto compatibles con la propia descripcion cientifica del mismo La Iglesia catolica ha aceptado el Big Bang como una descripcion del origen del universo 25 Se ha sugerido que la teoria del Big Bang es compatible con las cinco vias de santo Tomas de Aquino en especial con la primera de ellas sobre el primer motor inmovil asi como con la quinta cita requerida El filosofo y teologo William Lane Craig uso la teoria del Big Bang como evidencia cientifica en apoyo del argumento cosmologico Kalam para la existencia de Dios 26 Algunos estudiantes del Kabbalah el deismo y otras creencias no antropomorficas concuerdan con la teoria del Big Bang conectandola por ejemplo con la teoria de la retraccion divina tzimtzum como es explicado por el judio Moises Maimonides Algunos musulmanes modernos creen que el Coran hace un paralelo con el Big Bang en su relato sobre la creacion No ven los no creyentes que los cielos y la Tierra fueron unidos en una sola unidad de creacion antes de que nosotros los separasemos a la fuerza Hemos creado todos los seres vivientes a partir del agua capitulo 21 versiculo 30 El Coran tambien parece describir un universo en expansion Hemos construido el cielo con poder y lo estamos expandiendo 52 47 Algunas ramas teistas del hinduismo tales como las tradiciones vishnuistas conciben una teoria de la creacion con ejemplos narrados en el tercer canto del Bhagavata Purana principalmente en los capitulos 10 y 26 donde se describe un estado primordial que se expande mientras el Gran Vishnu observa transformandose en el estado activo de la suma total de la materia prakriti El budismo posee una concepcion del universo en el cual no hay un evento de creacion Sin embargo no parece que la teoria del Big Bang entrara en conflicto con la misma ya que existen formas de obtener un universo eterno segun el paradigma Cierto numero de populares filosofos zen estuvieron muy interesados en particular por el concepto del universo oscilante cita requerida En la escuela o tradicion Theravada en el Discurso de los impensables se hace referencia al origen del mundo como un impensable que no deberia ser pensado ya que pensar en ello llevaria a la afliccion y la locura 27 Vease tambien Editar Portal Cosmologia Contenido relacionado con Cosmologia Anexo Objetos y eventos mas distantes del universo Agujero blanco Big Crunch Big Freeze Big Rip Cosmologia Cosmos Cronologia de la cosmologia Cronologia del Big Bang Flujo oscuro Forma del universo Modelo Lambda CDM Singularidad desnuda Teoria del estado estacionario Universo Big Bounce YlemNotas y referencias EditarNotas El Big Bang no fue una explosion en el sentido propio del termino ya que no se propago fuera de si mismo El universo se inicio como una singularidad infinitesimalmente pequena y no hubo ningun tipo de explosion en el sentido convencional de la palabra dado que fue la expansion del propio espacio lo que apartaba la materia entre si 4 Referencias Real Academia Espanola y Asociacion de Academias de la Lengua Espanola big bang Diccionario de la lengua espanola 23 ª edicion Consultado el 2 de febrero de 2020 a b c Big Bang Encyclopaedia Herder encyclopaedia herdereditorial com Consultado el 4 de abril de 2021 a b BBC News ed 22 de 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1948 1737 Andrei Dmitrievich Sajarov Violacion de la invariancia de CP asimetria C y asimetria de bariones Pisma Zh Eksp Teor Fiz 5 32 1967 translated in JETP Lett 5 24 1967 Dicke R H P J E Peebles P G Roll y D T Wilkinson Cosmic Black Body Radiation La radiacion cosmica de cuerpo negro Astrophysical Journal 142 1965 414 Esta publicacion contiene la interpretacion teorica del descubrimiento de Penzias y de Wilson G Gamow Nature 162 1948 680 G Gamow The Origin of Elements and the Separation of Galaxies El origen de los elementos y la separacion de las galaxias Physical Review 74 1948 505 Estos dos papers del ano 1948 de Gamow establecieron los fundamentos para nuetros entendimiento actual de la nucleosintesis de la Gran explosion Lemaitre G Nature 128 1931 suppl 704 con una referencia al denominado atomo primigenio Lemaitre G Un Univers homogene de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nebuleuses extragalactiques Un universo homogeneo de masa constante y de radio creciente que rinde cuenta de la velocidad radial de nebulosas extragalacticas Anales de la Sociedad Cientifica de Bruselas 47A 1927 41 La teoria de la relatividad general implica que el universo se debe estar necesariamente expandiendo por lo que el propio astrofisico Albert Einstein lo desacredito ese mismo ano Por otro lado esta publicacion de Lemaitre fue traducida al ingles en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Noticias mensuales de la Real Sociedad Astronomica britanica 91 1931 483 490 Penzias A A amp R W Wilson A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc s Una medida del exceso de temperatura de antena a 4 080 Mc s Astrophysical Journal 142 1965 419 Este paper describe el descubrimiento de la radiacion de fondo de microondas Religion y filosofia Editar Jean Marc Rouviere Breves meditations sur la creation du monde Breves reflexiones sobre la creacion del mundo Ed L Harmattan Paris 2006 Leeming David Adams amp Margaret Adams Leeming A Dictionary of Creation Myths Un diccionario de mitos de la creacion Oxford University Press 1995 ISBN 0 19 510275 4 Pio XII 1952 La ciencia moderna y la existencia de Dios La mente catolica 49 182 192 Articulos de investigacion Editar La mayoria de los articulos cientificos sobre cosmologia estan disponibles como preimpresos en 1 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Generalmente son muy tecnicos pero algunas veces tienen una introduccion clara en ingles Los archivos mas relevantes que cubren experimentos y teoria estan el archivo de astrofisica donde se ponen a disposicion articulos estrechamente basados en observaciones y el archivo de relatividad general y cosmologia cuantica el cual cubre terreno mas especulativo Los articulos de interes para los cosmologos tambien aparecen con frecuencia en el archivo sobre Fenomenos de alta energia y sobre teoria de alta energia Enlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones 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teoria del Big bang Discover julio de 1999 Felder Gary The Expanding Universe El universo en expansion Grant Ted Woods Alan El big bang capitulo del libro Razon y Revolucion Fundacion Federico Engels LaRocco Chris and Blair Rothstein The Big Bang It sure was Big La gran explosion Seguro que fue grande Mather John C and John Boslough 1996 The very first light the true inside story of the scientific journey back to the dawn of the universe La primerisima luz la verdadera historia interna del viaje cientifico de regreso hacia la aurora del universo ISBN 0 465 01575 1 p 300 Shestople Paul Big Bang Primer Archivado el 16 de mayo de 2006 en Wayback Machine Acercamiento Introduccion al big bang Singh Simon Big Bang the origin of the universe La gran explosion el origen del universo Fourth Estate 2005 A historical review of the Big Bang Wright Edward L Brief History of the Universe Breve historia del universo Ciertos cientificos escriben acerca del Big Bang Datos Q323 Multimedia Big Bang Citas 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